NO331903B1 - Sending av pulsslag-signal med lavere nivå enn en pulsslag-forespørsel - Google Patents

Sending av pulsslag-signal med lavere nivå enn en pulsslag-forespørsel Download PDF

Info

Publication number
NO331903B1
NO331903B1 NO20035560A NO20035560A NO331903B1 NO 331903 B1 NO331903 B1 NO 331903B1 NO 20035560 A NO20035560 A NO 20035560A NO 20035560 A NO20035560 A NO 20035560A NO 331903 B1 NO331903 B1 NO 331903B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
signal
energy level
request
field unit
channel
Prior art date
Application number
NO20035560A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20035560D0 (no
NO20035560L (no
Inventor
Jr James A Proctor
Original Assignee
Ipr Licensing Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US09/997,621 external-priority patent/US6678260B2/en
Application filed by Ipr Licensing Inc filed Critical Ipr Licensing Inc
Publication of NO20035560D0 publication Critical patent/NO20035560D0/no
Publication of NO20035560L publication Critical patent/NO20035560L/no
Publication of NO331903B1 publication Critical patent/NO331903B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1642Formats specially adapted for sequence numbers
    • H04L1/165Variable formats
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/14Channel dividing arrangements, i.e. in which a single bit stream is divided between several baseband channels and reassembled at the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/04Speed or phase control by synchronisation signals
    • H04L7/06Speed or phase control by synchronisation signals the synchronisation signals differing from the information signals in amplitude, polarity or frequency or length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/04Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
    • H04Q11/0428Integrated services digital network, i.e. systems for transmission of different types of digitised signals, e.g. speech, data, telecentral, television signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26Resource reservation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13098Mobile subscriber
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13202Network termination [NT]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13204Protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13209ISDN
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13216Code signals, frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1327Release and resetting of connection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13298Local loop systems, access network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13332Broadband, CATV, dynamic bandwidth allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1336Synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13389LAN, internet
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/04Scheduled or contention-free access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0866Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a dedicated channel for access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/14WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Abstract

Et kommunikasjonssystem slik som et trådløst CDMA-system, detekterer markører med færre feil ved å få feltenheter (55) til å sende markørene ved forskjellige effektnivåer (f.eks. 9 dB for én markør og 11 dB for en annen markør). Differansen i effektnivåer mellom markørene, gjør det mulig for basestasjonen (110) å identifisere anmodningsmarkørene ved å benytte alternative kriterier med lav sannsynlighet for feil, hvor de alternative kriterier kan innbefatte å sammenligne markørene med respektive energinivåterskler, å overvåke opptatthet av tidsluker, opptatthet av innbyrdes utelukkende kodekanaler eller kombinasjoner av disse. I en spesiell utførelsesform blir f.eks. en spesiell anmodningsmarkør, som vanligvis er en markør med høy prioritet, overført med høyere effekt, noe som forbedrer sannsynligheten for deteksjon og reduserer sannsynligheten for falsk deteksjon av anmodningsmarkøren.

Description

BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN
Økende bruk av trådløse telefoner og personlige datamaskiner har ført til en tilsvarende økning i behov for avanserte telekommunikasjonstjenester som ble tenkt praktiske bare for spesialiserte anvendelser. I 1980-årene ble trådløse talekommunikasjoner bredt tilgjengelige gjennom celledelte telefonnettverk. Slike tjenester ble først tenkt på som det eksklusive område med forretningsmenn på grunn av de ventede høye abonnentkostnadene. Det samme var også tilfelle for tilgang til fjernt fordelte datanett hvor bare forretningsfolk og store institusjoner inntil nylig kunne ha råd til de nødvendige datamaskiner og ledningstilgangsutstyr.
Som et resultat av den utbredte tilgjengelighet av billigere, nye teknologier, ønsker den vanlige befolkning nå i stadig større grad å ikke bare ha lednings-tilgang til nett, slik som internett og private intranett men også trådløs tilgang i tillegg. Trådløs teknologi er spesielt nyttig for brukere av bærbare datamaskiner, håndholdte personlige digitale assistenter og lignende, som foretrekker tilgang til slike nett uten å være bundet til en telefonlinje.
Det er fremdeles ingen bredt tilgjengelig og tilfredsstillende løsning for å tilveiebringe billig høyhastighetstilgang til internett, private intranett og andre nett som benytter den eksisterende trådløse infrastruktur. Det er mest sannsynlig en artifakt med flere uheldige omstendigheter. For det første er den typiske måte for å fremskaffe høyhastighets datatjenester på forretingsområdet over et ledningsnett ikke lett å tilpasse den talekvalitetstjeneste som er tilgjengelig i de fleste hjem eller på de fleste kontorer. Slike standard datatjenester med høy hastighet egner seg f.eks. ikke nødvendigvis til effektiv overføring over vanlige trådløse mobilhåndsett fordi trådløse nett opprinnelig ble utformet bare for å tilveiebringe taletjenesten Dagens digitale, trådløse kommunikasjonssystemer er følgelig optimalisert for talekommunikasjoner selv om visse måter, slik som CDMA, gir en viss grad av asymmetrisk oppførsel for å romme dataoverføringer. Den hastighet som spesifiseres av the Telecommunication Industry Association (TIA) for IS-95 på forovertrafikkanalen, er f.eks. justerbar i inkrementer fra 1,2 kb/s opp til 9,6 kb/s for et såkalt hastighetssett 1, og inkrementer fra 1,8 kb/s opp til 14,4 kb/s for hastighetssett 2. På den reverserte forbindelsestrafikkanal er imidlertid datahastigheten fast ved 4,8 kb/s.
På det beste gir eksisterende trådløse systemer derfor typisk en radiokanal som kan romme maksimale datahastighetsoverføringer på 14,4 kilobiter pr. sekund (kb/s) over en foroverforbindelsesretning. En slik kanal med lav data-hastighet egner seg ikke direkte til overføring av data med hastigheter på 28,8 eller endog 56,6 kb/s som nå er vanlig tilgjengelig ved å benytte billige modemer i ledningsnett, for ikke å nevne enda høyere hastigheter slik som de 128 kb/s som er tilgjengelig med utstyr av den tjenesteintegrerte digitale nett-typen (ISDN-typen). Datahastigheter ved disse nivåer blir hurtig de minste aksepterbare hastigheter for aktiviteter slik som lesing av nettsider.
Selv om ledningsnett var kjent på det tidspunkt da celledelte systemer først ble utviklet, ble det for det meste ikke sørget for at slike trådløse systemer skulle tilveiebringe datatjenester av ISDN- eller ADSL-kvalitet med høyere hastighet over celledelte nettopologier.
I de fleste trådløse systemer er det mange flere potensielle brukere enn radiokanalressurser. En eller annen type forespørselsbasert multippelaksess-system er derfor nødvendig.
Selv om multippelaksess blir fremskaffet ved hjelp av den tradisjonelle frekvensdelte multippelaksess (FDMA) ved å benytte analog modulasjon på en gruppe radiofrekvente bæresignaler, eller ved hjelp av metoder som tillater deling av en radiobærefrekvens ved å benytte tidsdelt multippelaksess (TDMA), eller kodedelt multippelaksess (CDMA), er beskaffenheten til radiospektre slik at det er ventet å bli delt. Dette er ganske ulik det tradisjonelle miljø som understøtter dataoverføring hvor ledningsmediet er forholdsvis billig og vanligvis ikke er ment å bli delt.
Andre faktorer å ta i betraktning ved utforming av et trådløst system, er karakteristikkene til selve dataene. Anta f.eks. at tilgang til nettsider vanligvis er dataskur-orientert med asymmetriske krav til dataoverføringshastighet i en bakover- og forover-retning. I en vanlig anvendelse spesifiserer en bruker av en fjerntliggende klientdatamaskin først en nettsides adresse til et leseprogram. Leseprogrammet sender så adressedata for nettsiden, som vanligvis er 100 byte eller mindre i lengde, over nettet til en tjenerdatamaskin (serverdatamaskin). Tjenerdatamaskinen reagerer så med innholdet av den etterspurte nettside, som kan innbefatte alt fra 10 kilobyte til flere megabyte med tekst, bilde, audio- eller endog video-data. Brukeren kan deretter tilbringe flere sekunder eller endog flere minutter til å lese innholdet av siden før nedlasting av en annen nettside.
I et kontormiljø er beskaffenheten til de fleste ansattes dataarbeidsvaner å kontrollere noen få nettsider og så gjøre noe annet over en lengre tidsperiode, slik som å aksessere lokalt lagrede data eller endog avslutte bruken av datamaskinen fullstendig. Selv om slike brukere derfor kan forbli tilkoplet internett eller et privat intranett kontinuerlig i løpet av en hel dag, er aktuell bruk av dataforbindelsen med høy hastighet vanligvis ganske sporadisk.
Hvis trådløse dataoverføringstjenester som understøtter internett-konnektivitet, skal eksistere sammen med trådløs talekommunikasjon, blir det stadig viktigere å optimalisere bruken av tilgjengelige ressurser i trådløse CDMA-systemer. Gjenbruk av frekvenser og dynamisk trafikkanal-tildeling tar hensyn til visse aspekter ved å øke effektiviteten til trådløse CDMA-kommunikasjonssystemer med høy ytelse, men det er fremdeles et behov for mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser.
US 5,862,476 angår en kontrollmetode for en mobilstasjonsanordning og en basestasjonsanordning.
EP 0 808 074 A2 beskriver et ATM-radiotransmisjonsapparat.
EP 0 907 262 A2 viser en effektstyringsmetode ved et W LAN.
OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN
Hovedtrekkene ved oppfinnelsen er angitt i de selvstendige krav. Ytterligere trekk ved oppfinnelsen er angitt i de uselvstendige krav.
Ifølge en anvendelse indikerer en overføring av en markør i en tidsluke over en kanal en forespørsel fra den tilsvarende feltenhet om å gå aktiv. Det vil si at overføring av en markør i en tildelt tidsluke indikerer at feltenheten anmoder om at trafikkanalene for bakoverforbindelser skal bli tildelt brukeren for å sende nyttedata fra feltenheten til basestasjonen. Dette forutsetter at feltenheten for tiden er i ventetilstanden. Alternativt sender en feltenhet en markør over en annen kanal i paret med bakoverforbindelseskanaler for å indikere at feltenheten ikke anmoder om å bli plassert i aktiv modus. Feltenheten ønsker f.eks. ikke å sende data på en bakoverforbindelseskanal. I stedet anmoder feltenheten om å forbli inaktiv, men synkronisert med basestasjonen slik at feltenheten umiddelbart kan gå aktiv igjen til enhver tid.
I begge tilfellene kan et trådløst kommunikasjonssystem som anvender prinsippene i henhold til foreliggende oppfinnelse, forbedre ytelsen når det gjelder å detektere markørene ved å la feltenhetene sende markørene ved forskjellige effektnivåer (f.eks. 9 dB for én markør og 11 dB for den annen markør), som kan forbedre systemytelsen. Forskjellen i markørenes effektnivåer gjør det mulig for basestasjonen å identifisere anmodningsmarkørene ved å benytte alternative kriterier med lav feilsannsynlighet, hvor de alternativ kriterier kan innbefatte å sammenligne markørene med respektive energinivåterskler, å overvåke opptattheten til tidsluker, opptattheten til innbyrdes utelukkende kodekanaler, eller kombinasjoner av dette. I en spesiell utførelsesform blir f.eks. en anmodnings-markør, som generelt er en markør med høy prioritet, sendt med høyere effekt, noe som forbedrer sannsynligheten for deteksjon og reduserer sannsynligheten for falsk deteksjon av anmodningsmarkøren.
I en spesiell CDMA-systemanvendelse tilveiebringer feltenheten en pulsslag-kanal (HB-kanal) ved å benytte en første kode i en bakoverforbindelse til basestasjonen og en "pulsslag med anmodning"-kanal (HB/RQST-kanal) ved å benytte en annen kode i bakoverforbindelsen. I denne CDMA-anvendelsen kan feltenheten ifølge prinsippene for foreliggende oppfinnelsen, sende HB- og HB/RQST-kanalene med forskjellige effektnivåer, fortrinnsvis ved å gi HB/RQST den høyeste effekt siden det er et signal med høyere prioritet.
Læren ifølge foreliggende oppfinnelse understøtter l-CDMA og 1xEV-DV-systemer, men er generell nok til å understøtte systemer som anvender forskjellige andre kommunikasjonsprotokoller som benyttes i ledningsførte eller trådløse kommunikasjonssystemer. Kodedelt multippelaksess-systemer (CDMA-systemer), slik som IS2000 og ortogonal frekvensdelt multipleks-systemer (OFDM-systemer), slik som IEEE 802.11 a trådløse lokalnett (LAN), kan anvende en utførelsesform av foreliggende oppfinnelse.
KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE
Det foregående og andre formål, trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil fremgå fra den følgende mer spesielle beskrivelse av foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen, som illustrert på de vedføyde tegninger hvor like henvisnings-betegnelser refererer til de samme deler på de forskjellige figurer. Tegningene er ikke nødvendigvis i skala, idet det i stedet er lagt vekt på å illustrere prinsippene i oppfinnelsen. Fig. 1 er et skjematisk diagram over et kommunikasjonssystem hvor en utførelsesform av foreliggende oppfinnelse kan anvendes; Fig. 2 er et skjematisk diagram av et delsystem anvendt av en basestasjon i kommunikasjonssystemet på fig. 1, som brukes til å bestemme om et bakoverforbindelsessignal innbefatter en indikasjon på en anmodning om å endre kommunikasjonstilstander, basert på et energinivå i signalet; Fig. 3A er et signalskjema for et 1xEV-DV-signal med en første markør som indikerer "styrehold" og en annen markør som indikerer en "anmodning om å gå aktiv"; Fig. 3B er et signalskjema for et kodedelt, multippel aksess-sett (CDMA-sett) med kodekanaler som har en markør i en tildelt tidsluke som indikerer at feltenheten anmoder om en endring i kommunikasjonstilstander; Fig. 3C er et signalskjema over en alternativ utførelsesform av et bakoverforbindelsessignal som har indikasjonen; Fig. 4 er en plotting av et signal/støy-forhold som funksjon av sannsynlighet for deteksjon, som kan brukes til å bestemme energinivået for indikasjonene i signalene på figurene 3A-3C.
DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN
En beskrivelse av foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen følger.
I et trådløst kommunikasjonssystem anvender en utførelsesform av foreliggende oppfinnelse den effekt som utsendes fra et håndsett (eller den mottatte måleffekt ved en baseterminalstasjon (BTS)) for et pulsslag-signal (HB) som funksjon av et "pulsslag med anmodning"-signal (HBR, HB/RQST, eller bare "anmodnings"-signalet). HB og HB/RQST-signalene kan overføres på en vedlikeholdskanal, som, som beskrevet i US-patentsøknad nr. 09/775,305, er en enkelt kodekanal (blant mange) på en bakoverforbindelse i et CDMA-kommunikasjonssystem. Vedlikeholdskanalen er oppdelt i tidsluker og forskjellige brukere blir tildelt forskjellige luker.
En feltenhet i det trådløse kommunikasjonssystemet sender et pulsslag-signal for å opprettholde taktstyring og/eller effektstyring så vel som en indikasjon på nærværet til BTS. Når en terminal behøver en tildelt bakoverforbindelseskanal, sender så terminaler minst ett anmodningssignal. Signalet eller signalene kan være modulerte meldinger eller ganske enkelt kodede pilotsignaler uten "biter".
Kravet til sannsynlighet for deteksjon og sannsynlighet for falsk deteksjon for disse kanalene er ganske forskjellige. Deteksjonskravet for HB er f.eks. forholdsvis lavt, det kan bare være nødvendig å detektere dette ved en hyppighet som er hurtig nok til å spore tidsforskyvningen av kodekanalen på grunn av fysisk bevegelse av en flerbanestrukturendring som er et resultat av Doppler-effekt i kanalen. Effektstyringen fortsetter i dette tilfelle å arbeide uavhengig av deteksjon eller mangel på deteksjon.
Hvis signalet f.eks. ikke blir "detektert" fordi den motsatte effekt ikke er over en forutbestemt terskel, men korrelasjonen er innrettet, indikerer effektkomman-doen at effekten var for lav og at terminalen bør øke effekten. Et krav i denne spesielle utførelsesformen er at deteksjonen inntreffer ofte nok til å tillate detektoren å bli innrettet i tid med det mottatte signal.
Sannsynligheten for deteksjon av anmodningssignalet er på den annen side fortrinnsvis meget høy, ettersom et anmodningssignal blir betraktet som et signal med høy prioritet siden en anmodning er en viktig hendelse. Anmodningssignalet kan derfor sendes med høyere effekt, og terskelen ved BTS kan være innstilt på en annen måte. Dette resulterer i en bedre sannsynlighet for deteksjon så vel som en lavere sannsynlighet for falsk deteksjon.
I henhold til prinsippene bak foreliggende oppfinnelse kan derfor en annen sannsynlighet for deteksjon og sannsynlighet for falsk deteksjon av pulssignalet, anmodningssignalet eller eventuelle andre signalerte meldinger, anvendes.
Basert på signaltype kan en aksessterminal sende signalet med forskjellige effekter. Forskjellige kriterier kan brukes av basestasjonen BTS til å detektere indikasjoner på en anmodning sendt på signalene. I kanaler inndelt i tidsluker eller innbyrdes utelukkende kodekanaler, blir f.eks. noen luker opptatt når en anmodning gjøres, i forhold til når en anmodning ikke blir gjort. I et slikt tilfelle blir enten en høy effekt, nærvær eller begge benyttet som deteksjonskriterier.
Fig. 1 er et diagram over et eksempel på et kommunikasjonssystem 100, i likhet med det system som er beskrevet ovenfor, som anvender en utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. En basestasjon 25 med antennemast 23 opprett-holder trådløse kommunikasjonsforbindelser med hver av et antall feltenheter 42a, 42b, 42c (kollektivt feltenheter 42) som vist. Slike trådløse forbindelser blir opp-rettet basert på tildeling av ressurser på en foroverforbindelse 70 og en bakoverforbindelse 65 mellom basestasjonen 25 og feltenhetene 42. Hver forbindelse 65 eller 70 er typisk sammensatt av flere logiske bakoverforbindelseskanaler 55 og flere logiske foroverforbindelseskanaler 60, respektive.
Som vist understøtter kommunikasjonssystemet 100 trådløse kommunikasjoner mellom en grensesnittanordning 50 og et nett 20. Nettet 20 er typisk et offentlig telefonnett (PSTN) eller et datanett, slik som internettet, et internett eller et intranett. Grensesnittanordningen 50 er fortrinnsvis koplet til en digital behandlingsanordning, slik som en bærbar datamaskin 12, noen ganger kalt en aksessenhet, for å tilveiebringe trådløs aksess til nettet 20. Den bærbare datamaskin 12 har følgelig tilgang til nettet 20 basert på kommunikasjoner over en kombinasjon av både ledningsførte og trådløse dataforbindelser.
I en foretrukket utførelsesform er foroverforbindelseskanalene 60 og bakoverforbindelseskanalene 55 definert i kommunikasjonssystemet 100 som kode-delte, multippelaksess-kanaler (CDMA-kanaler). Det vil si at hver CDMA-kanal fortrinnsvis blir definert ved å kode og sende data over kanalen med en forhøyet pseudotilfeldig støykode-sekvens (PN-kodesekvens). De PN-kodede data blir så moduleret på en radiofrekvent bærebølge. Dette gjør det mulig for en mottaker å dekode en CDMA-kanal fra en annen ved bare å kjenne den spesielle, forhøyede PN-kode som er tildelt for en gitt kanal. I samsvar med en utførelsesform kan hver kanal oppta et bånd på 1,25 MHz i overensstemmelse med IS-95 CDMA-standarden og 1xEV-DV-standarden, og er i stand til å overføre ved 38,4 kb/s.
En foroverforbindelse 70 innbefatter minst fire logiske foroverforbindelseskanaler 60. Som vist innbefatter dette en pilotkanal 60PL, en forbindeleskvalitets-styringskanal (LQM) 60L, en søkekanal 60PG og flere trafikkanaler 60T.
En bakoverforbindelse 65 innbefatter minst fire logiske bakoverforbindelseskanaler 55. Som vist innbefatter dette en stand-by pulsslagkanal 55HS, en "pulsslag med anmodning om å gå aktiv"-kanal 55HRA, en aksesskanal 55A og flere trafikkanaler 55T. Generelt er bakoverforbidelseskanalene 55 lik foroverforbindelseskanalene 60 bortsett fra at hver bakoverrettet trafikkanal 60T kan understøtte forskjellige datahastigheter fra 2,4 kb/s til maksimalt 160 kb/s.
Data overført mellom basestasjonen 25 og feltenheten 42a består typisk av kodet, digital informasjon, slik som nettsidedata. Basert på tildelingen av flere trafikkanaler i bakoverforbindelsen 65 eller foroverforbindelsen 70, kan høyere dataoverføringshastigheter oppnås i en spesiell forbindelse mellom basestasjonen 25 og feltenheten 42a. Siden flere feltenheter 42 imidlertid konkurrerer om bånd-breddetildeling, kan en feltenhet 42 måtte vente inntil ressurser er ledige for tildeling til trafikkanaler for overføring av nyttedata.
Før diskusjon av et eksempel på et detektorsystem (fig. 2) som kan brukes til å skjelne et pulsslag fra et "pulsslag med anmodning"-signal, vil en kort diskusjon av signaleksempler bli diskutert under henvisning til fig. 3A-3C.
På fig. 3A er et 1xEV-DV-signal 160, som kan sendes av feltenheten, vist med tre distinkte tilstander: en "styrehold"-tilstand 165, en "anmodning om å gå aktiv"-tilstand 170 og en datatrafikktilstand 175.1 "styrehold"-tilstanden 165, innbefatter signalet 160 ikke en "anmodning om å gå aktiv"-indikasjon. Signalet 160 forblir med andre ord i en "ledig" eller "styrehold"-tilstand, som indikerer at feltenheten 42a ikke anmoder om trafikkanaler. "Anmodning om å gå aktiv"-tilstanden 170 er en indikasjon på at feltenheten anmoder om å overføre data på en trafikk-kanal over en bakoverforbindelse til BTS 25.1 trafikktilstanden 175 blir trafikkdata overført av feltenheten til BTS. Etter overføring av trafikkdataene over en bakoverforbindelse vender signalet 160 tilbake til "styrehold"-tilstanden 165 etter en overføring av en "dataoverføring ferdig"-tilstand (ikke vist).
Selv om signalet er vist som et enkelt signal 160, vil man forstå at signalet kan være flere signaler, fortrinnsvis kodet med ortogonale eller ikke-ortogonale koder i innbyrdes utelukkende kanaler. "Styrehold"-tilstanden 165 kan f.eks. sendes på en annen kanal enn "anmodning om å gå aktiv"-tilstanden 170. Likeledes kan trafikkdataene som sendes i en trafikktilstand 175, være på en separat kanal i forhold til de andre to tilstandene 165, 170. Et eksempel på flere kanaler blir diskutert under henvisning til figurene 3B OG 3C.
Fig. 3B er et eksempel på et internett-kodedelt multippelakses-signaleringsskjema (l-CDMA-signaleringsskjema) som har tildelt tidsluker for brukere 1, 2, 3, ..., N gjentatte ganger i epoke/'177a, epoke i+ 1 177b, osv. Kanalene er sammensatt av pulsslag-kanalen 55H, anmodningskanalen 55R og trafikkanalene 55T. Hver av disse kanalene har en tildelt kode C1, C2, C3, C4 CN, som gjør det mulig for signaler å bli sendt på innbyrdes utelukkende kodekanaler. Både sender-og mottaker-systemene behandler informasjonen i kanalene ved å benytte kodene til å separere den informasjon som henholdsvis er innbefattet i disse på en typisk CDMA-måte.
I det viste eksempel anmoder brukere 1, 2, 4, 5, 6, ... N om å forbli i ledig tilstand, indikert ved forekomsten av et signal 180 i pulsslag-kanalen 55H. Bruker 3 anmoder imidlertid om å sende data over en bakoverforbindelse basert på et signal 185 i anmodningskanalen 55R i den første epoke 177a. I den annen epoke 177b begynner bruker 3 å sende trafikkdata 190 i en tilknyttet trafikkanal ved å benytte kode C5.
Fig. 3C er et mer detaljert signalskjema over 1xEV-DV-signalet på fig. 3A som benyttes til å indikere en "anmodning om å gå aktiv" til basestasjonen 25 til feltenheten 42a. I denne utførelsesformen er 1 xEV-DV-signalet sammensatt av flere signaler på flere forskjellige logiske kanaler: en pulsslag-kanal 55H og en anmodningskanal 55R. Pulsslag-kanalen 55H leverer kontinuerlig takt- og annen informasjon (f.eks. effektnivå, synkronisering, osv.) fra feltenheten 42a til basestasjonen 25. Feltenheten 42a bruker anmodningskanalen 55R til å fremsette en anmodning (f.eks. digital "1") til basestasjonen 25 for å anmode om en trafikkanal på bakoverforbindelsen 65 for overføring av data.
Samplingstidsperioder 195a, 195b 195f (kollektivt 195) betegnet med piler, indikerer tider eller intervaller hvor basestasjonen 25 sampler tidslukene i anmodningssignalet 55R, og fortrinnsvis pulsslag-kanalen 55H for å bestemme om en anmodning om en trafikkanal er blitt fremsatt. Man vil forstå at samplingen kan inntreffe over hele tidsluken eller et delsett av denne. Pulsslag-kanalen 55H og anmodningskanalen 55R benytter også innbyrdes utelukkende koder i denne spesielle utførelsesformen, slik at samplingen blir utført på deres innbyrdes utelukkende kodekanaler 55H, 55R i alle eller et delsett med tidsluker. I en spesiell utførelsesform sampler basestasjonen 25 innbyrdes utelukkende kodekanaler 55H, 55R i tidsluker tildelt til anmodningsindikasjoner, slik som i tidsluker ved samplingstider 195b, 195d og 195f. I disse tidslukene er pulsslag-kanalen 55H "inaktiv", men anmodningskanalen 55R er "aktiv".
Som diskutert ovenfor, kan signalene i de "aktive" anmodningstidsluker være modulerte meldinger eller ganske enkelt kodede pilotsignaler uten noen "biter". Deteksjon kan således være basert ene og alene på de respektive energinivåene til pulsslag- og "pulsslag med anmodning"-signalene i respektive tidsluker over et gitt tidsintervall eller overspennende flere tidsintervaller. I en spesiell utførelsesform har "styrehold"-tilstandsindikasjonen 165 et første energinivå, og "anmodning om å gå aktiv"-tilstanden 170 har et annet energinivå.
I denne spesielle utførelsesformen kan skjelning mellom de to tilstandene dreie som å måle energinivåer for signalet eller signalene og (i) å sammenligne energinivåene med minst én terskel, eller (ii) å bestemme at en anmodning er tilstede, fortrinnsvis i en innbyrdes utelukkende kodekanal i tidsluker når pulsslag signalet er ved logisk null. De forskjellige energinivåene til indikasjonene kan tilveiebringes ved hjelp av nyttesyklusen til signalene, frekvensen til signalene, effekten til signalene, signaleringsstrukturen, osv.
For å forstå hvordan energinivåene til signalene kan brukes til å forbedre systemytelsen, kan det vises til fig. 4 som viser et diagram for å velge signa-leringskrav basert på de følgende parametere eller faktorer: (i) sannsynlighet for deteksjon, P(d)(x-aksen), (ii) signal/støy-forhold i desibel (y-aksen), og (iii) sannsynlighet for falsk deteksjon, P(fd) (kurve i diagrammet). Dette diagrammet viser et nødvendig signal/støy-forhold ved inngangsklemmene til en lineær likeretter-detektor som funksjon av sannsynlighet for deteksjon av en enkelt puls, med sannsynligheten for falsk alarm, P(fd), som en parameter, beregnet for ikke-fluktuerende signaler. Man vil forstå at alternative parametere eller faktorer kan brukes til å opprette eller definere de utsendte effektnivåer for indikasjonene.
Ved det omsirklede punkt 200, er signal/støy-forholdet lik 3 dB, P(d) = 20% og P(fd) = 1 %. For å øke sannsynligheten for deteksjon for den samme sannsynlighet forfalsk deteksjon, må man ganske enkelt la det omsirklede punkt 200 gli oppover langs kurven for den samme sannsynlighet for falsk deteksjon, som antyder at en økning i signal/støy-forholdet blir brukt til å forbedre systemytelsen, og dermed for å forbedre sannsynligheten for at anmodningssignalet vil bli detektert raskt.
Før tilveiebringelse av et modelleksempel og en diskusjon i forbindelse med eksempler på standby-pulsslag 55HS og "pulsslag med anmodning om å gå aktiv" 55HRA-energinivåene foreksempelet på et kommunikasjonssystem 100 (fig. 1), blir det nå gitt en kort diskusjon av en prosessor og en detektor som kan brukes i systemet.
Fig. 2 er et skjematisk diagram over en anmodningsdeteksjonsprosessor 110 som brukes til å bestemme om en feltenhet 42a har anmodet om å sende data til basestasjonen 25. Mottakeren Rx 35 mottar signaler 55, som innbefatter vedlikeholdskanalen 55N, trafikkanalene 55T, aksesskanalen 55A, standby pulsslag-kanalen 55HS og "pulsslag med anmodning om å gå aktiv"-kanalen 55HRA. Bakoverforbindelseskanalene 55 blir behandlet slik at en pulsslagkanal-prosessor 112 mottar standby pulsslag-kanalen 55HS og en anmodningskanal-prosessor 114 mottar "pulsslag med anmodning om å gå aktiv"-kanalen 55HRA.
Pulsslagkanalprosessoren 112 og anmodningskanalprosessoren 114 innbefatter de samme prosesseringselementer, i denne spesielle utførelsesformen slik at en diskusjon av bare pulsslagkanalprosessoren 112 vil bli gitt for korthets skyld.
Pulsslagkanalprosessoren 112 mottar standby pulsslag-kanalen 55HS. En korrelator 115 benytter en despreder 120 til å despre standby pulsslag-kanalen 55HS. En integrator 125 blir brukt til koherent å kombinere pulsslagsignalet. Ved koherent kombinering av signalet forårsaker en integrasjon av I, Q og dets fase, fasen til signalet å bli fjernet og mate ut signalets effekt.
Etter korrelatoren 115 likeretter en likeretter 130 (dvs. absoluttverdien av signalet i kvadrat) effekten til signalet, som så blir integrert ved hjelp av en annen integrator 135 for å beregne energien til det mottatte pulsslagsignal. Den annen generator 135 leverer ikke-koherente kombinasjoner av signalet, som blir beregnet over intervaller med kort tid. Den ikke-koherente integrasjon tilveiebringer bare størrelser hvis terminalen beveger seg for hurtig, for således å forårsake en krysning av 180-graders-fasepunktet, som kan forårsake tvetydigheter ved bestemmelse av energien til signalet i fravær av den ikke-koherente kombinasjon.
Utgangen fra pulsslagkanalprosessoren 112 er et pulsslagenergi-nivå, og utgangen fra anmodningskanalprosessoren 114 er et anmodningsenerginivå. Hvert av disse energinivåene i denne spesielle utførelsesform blir matet til en hy-potesedetektor 140, som bestemmer om et pulsslagsignal, et anmodningssignal eller ikke noe signal er i bakoverforbindelseskanalene 55 som mottas av basestasjonen 25.
For å bestemme hvilket eller hvilke signaler som er tilstede, innbefatter hypotesedetektoren 140 logiske funksjoner. I denne spesielle utførelsesformen sammenligner f.eks. hypotesedetektoren 140 en første energinivåterskel mot det første energinivå (dvs. pulsslagenerginivået) og sammenligner en annen energinivåterskel mot det annet energinivå (dvs. anmodningsenerginivået).
Et eksempel på energinivåterskel for å sammenligne med pulsslagenerginivået, er f.eks. 9 dB og anmodningsenerginivåterskelen er 11 dB. Energinivåtersklene kan være dynamisk valgt, forutbestemte eller tilført på en annen måte, slik som basert på et utsendt effektnivå, som kan rapporteres av feltenheten til basestasjonen over pulsslag-kanalen 55H, f.eks. I tifelle med energinivå-beregningen og -sammenligningen kan de første og andre energinivåer være avhengige på opptatthet av tidsluker i signaleringskanalen eller -kanalene som brukes av signalet 55, slik at energinivåtersklene kan være basert på et forventet eller spesifisert antall "1 "-biter som brukes til å indikere en "anmodning om å gå aktiv" eller for å indikere anmodning om å forbli i ledigmodus.
Utgangen fra hypotesedetektoren 140 kan brukes til å endre tilstanden til kommunikasjonssystemet. Hvis f.eks. hypotesedetektoren 140 bestemmer at en "anmodning om å gå aktiv" (dvs. sender en dataoverføring på bakoverforbindelsen) blir gjort av feltenheten, så mater hypotesedetektoren ut et signal til en prosessor (ikke vist i basestasjonen 25) som sørger for å forsyne den bærbare datamaskin 12 med en trafikkanal 55T. I en utførelsesform tildeler basestasjonen 25 trafikkanalen 55T hvis det detekterte energinivået til signalet blir bestemt å være over den annen energinivåterskel. Alternativt tildeler basestasjonen trafikkanalen 55T hvis hypotesedetektoren 140 bestemmer at det detekterte energinivå er under den annen energinivåterskel.
Som beskrevet under henvisning til fig. 3C, kan pulsslagkanalprosessoren 112, anmodningskanalprosessoren 114 og hypotesedetektoren 140 være konfigu-rert eller utformet på en måte som overvåker en opptatthet av tidsluker som brukes til å indikere anmodningen om å endre kommunikasjonstilstander. I en utførelsesform innbefatter deteksjonen å overvåke opptattheten til innbyrdes utelukkende kodekanaler, slik som vist på fig. 3B og 3C.
En tilbakekoplingssløyfe (ikke vist) kan anvendes for å få pulsslagkanalprosessoren 112 og anmodningskanalprosessoren 114 til å bli "adaptive". Basert på det mottatte energinivået til pulsslag-kanalen 55H, kan f.eks. integrasjonstiden til integratorene 125, 135 justeres, og de energinivåtersklene som brukes av hypotesedetektoren 140 til sammenligning av energinivåene til pulsslag- og anmodnings-signalene, kan også justeres ved hjelp av tilbakekoplingssløyfen. En slik tilbakekoplingssløyfe kan benytte en kommando eller melding til å overføre informasjon mellom basestasjonen og feltenheten som innbefatter informasjon vedrørende effektnivåene til pulsslag- eller "pulsslag med anmodning"-signalene som sendes ut fra feltenheten.
Som diskutert ovenfor kan den første kommunikasjonstilstand være en ventekommunikasjonstilstand og den annen kommunikasjonstilstand kan være en nyttekommunikasjonstilstand. I andre systemer eller endog i det samme system kan kommunikasjonstilstanden referere til andre kommunikasjonstilstander, slik som en anmodning om å endre basestasjoner, effektstyringssignalering, osv. Bruken av forskjellige energinivåer ved signalering som beskrevet her, kan anvendes i forbindelse med trådløse, ledningsførte eller optiske kommunikasjonssystemer. I alle fall kan kommunikasjonstilstandene brukes i tale- eller data-kommunikasjonssystemer.
Som også beskrevet ovenfor, kan det annet energinivå være basert på et mål for sannsynlighet for deteksjon, falsk deteksjon eller en kombinasjon av begge som diskutert under henvisning til fig. 4. Feltenheten kan med andre ord sende anmodningssignalet ved et gitt effektnivå eller et gitt antall pulser pr. gitt tidsperiode for å oppnå et tilsvarende signal/støy-forhold for et gitt mål på sannsynlighet for deteksjon, falsk deteksjon eller begge, som diskutert under henvisning til fig. 4.
En analyse kan brukes til å fastsette sendeeffekten eller antall utsendte indikasjoner, eller en tilbakekoplingsmekanisme kan anvendes i kommunikasjonssystemet for å få feltenheten til å endre sin oppførsel slik at de mottatte energinivåene på indikasjonene når et forutbestemt signal/støy-forhold for derved å tilveiebringe de ønskede parametere for sannsynlighet for deteksjon og falsk deteksjon.
SIMULERING
En simulering blir nå presentert som diskuterer de kompromisser som påvirker sannsynlighetene for deteksjon og falsk deteksjon av pulsslag (HB) og "pulsslag med anmodning" (HB/RQST) -kanalene. Anbefalte mål for signal/støy-forhold for HB- og HB/RQST-kanalene blir tilveiebrakt. En analytisk beregning blir videre gjort for å bestemme et anbefalt mål for E/lo for den eksepterbar sannsynlighet for deteksjon og sannsynlighet for falsk deteksjon.
For å gjøre det mulig for lesere å referere simuleringen i forhold til IS-2000 effektstyring, bør leseren være oppmerksom på at simuleringen anvender følgende parametere: Lukket effektstyring ved 800 Hz;
Signal/støy-forholdet (SNR) for den i. bruker blir beregnet som SNR(i)=P(i) - P_interferens pluss behandlingsforsterkning + Er, hvor P_ interferens(i) er en totalt mottatt interferens for den i. bruker og beregnet som P_interferens(i)=20<*>log 10(10)<A>En(10<A>PG)/20)+10<A>PTH/20)), hvor P(i) er den effekt som mottas fra den i. bruker og P-m er det termiske støygulv og er vilkårlig satt til 120 dBm;
behandlingsforsterkningen er 10log64;
fadingsmodellen er en Jake-modell;
Er = en normalfordelt vilkårlig variabel med 1 sigma = 0,67 dB feil i
SNR-estimering ved basestasjonen BTS; og
effektstyringsbit-feil = 3% (Power control bit, PCB).
I denne spesielle simuleringen ble først et mål for SNR for HB-kanalen valgt. Basert på en 9 dB E/lo, hvor E er hele energien i pulsslagmeldingen, og en 95% sannsynlighet for deteksjon med en falsk deteksjonshyppighet på 0,1% i additiv hvit gaussisk støy (AWG) blir oppnådd (se Viterbi, A., CDMA: Principles of Spread Spectrum Communication, Addison Wesley, 1995, p113).
Økning av sannsynligheten for deteksjon til 99% gir betydelig høyere falsk deteksjonshyppighet på 1% i AWGN. Denne falske deteksjonshyppigheten er av interesse ettersom den bør være lav nok til at ikke-deteksjon vil inntreffe over en forholdsvis lang varighet når terminalen har droppet kommunikasjonsforbindelsen med basestasjonen.
Varigheten blir typisk definert av en tidskrets som har en varighet på
500 ms til 2 s eller fra 25 til 100 sekvensielle ikke-deteksjoner. I et fadingsmiljø for en enkelt vei med 9 dB E/lo, blir til sammenligning teoretisk deteksjonssannsynlighet på 90% og en falsk deteksjonssannsynlighet på 1% forutsagt. For dette tilfelle blir detaljene i forbindelsene med deteksjonssannsynligheten i fadingsmiljøet betraktet i den følgende diskusjon.
Deteksjon av pulsslagssignalet med 50 Hz effektstyring som funksjon av feltenhetens hastighet blir nå tatt i betraktning. Simuleringen er basert på en fullhastighetsmodell hvor modifikasjoner ble gjort slik at effektstyringshastigheten (PC-hastigheten) er 50 Hz og standby-terminalen er i ikke-overlappende tidsluker.
Selv om hastigheten til terminalen er irrelevant over omkring 3 km/t (2 mph), blir lukket effektstyring betraktet som nyttig for å tillate fadingen å variere omkring de midlere veitap. Det skal bemerkes at resultatene er forholdsvis ufølsomme for en effektstyringsbit-feilhyppighet (PCB-feilhyppighet) opp til omkring 40%. Utover dette viste systemet dårlig oppførsel, noe som demonstrerer at en viss form for lukket sløyfestyring er nødvendig for å opprettholde de midlere veitap. Det er derfor nyttig at en viss form for lukket effektstyring blir utført for å bringe sender- effekten (Tx-effekten) til feltenheten til det gjennomsnitt som er egnet for feltenheten for å oppnå det midlere veitap til basestasjonen.
Simulering ved bruk av de ovennevnte parametere, viser at hvis basestasjonen detekterer "anmodning om å gå aktiv"-indikasjonen 2 dB under det målrettede SNR (som definert ovenfor), så er den gjennomsnittlige deteksjonstid omkring 16 ms, med standardavvik ved omkring 14 ms. Fra simuleringen, for å oppnå en lav ventetid eller latens i HB/RQUST-deteksjonen, er følgende ligning blitt bestemt.
Basert på de nødvendige, falske detekteringshyppigheter i AWGN, ble det valt et Target_SNR (mål_SNR) på 9 dB for pulsslagmeldingen og 11 dB for "pulsslag med anmodning (HB/RQUST)-meldingen. Disse parameterne gir en deteksjonsforsinkelse på 15 ms i gjennomsnitt ved 30 km/t (20 mph) med lav sannsynlighet for falsk deteksjon.
Uttrykt ved falsk tildelingssannsynlighet, mens den falske deteksjonshyppighet ikke er eksplisitt beregnet i simuleringen, er en pessimistisk grense gitt som følger:
hvor Pfd er sannsynligheten for falsk deteksjon og Pd er sannsynligheten for deteksjon.
Ligningen ovenfor og resultatet er et produkt av to tilstander: (i) ikke deteksjon av forekomsten av et HB mens det er tilstede, og (ii) falsk deteksjon av et HB når det ikke er tilstede. Dette er en pessimistisk grense siden de ytterligere to dB med sendeeffekt for HB/RQST som funksjon av HB ikke er innbefattet i analysen.
Med en HB-hyppighet på 50 Hz, ville dette gi en falsk tildeling for en standby-bruker hvert 400 sekunder i gjennomsnitt. For N pulsslag-brukere er sannsynligheten lineær siden hendelsene er uavhengige. For en fullstendig belastet standby bruker-populasjon på 96 for en spesiell basestasjon, er den midlere falske tildelingshyppighet forventet å være omtrent én for hvert fjerde sekund.
En tilstand med en falsk tildeling kan gjenopprettes forholdsvis hurtig ettersom den falske tildeling kan detekteres hurtig. Når en falsk tildeling inntreffer, er tre tilstander vanligvis tilstede. For det første oppvises ingen trafikk på den tildelte bakoverkanal. For det annet er "pulsslag med anmodningssignalet ikke tilstede. Hvis en mislykket kanaltildeling har inntruffet, fortsetter HB/RQST å være tilstede. For det tredje vil pulsslagmeldingen sannsynligvis være til stede. Sannsynligheten for ikke å detektere denne tilstanden i én ramme er Pfd(RQST) = 5E-3%. Dette bør detekteres innenfor en eller to tidsrammer før kanalen kan gjentildeles til en legitim bruker. Hvis det blir antatt at deteksjonen tar to tidsrammer, vil bakoverkapasiteten bli redusert med ikke mer enn 1 %, og den er sannsynligvis mindre ettersom sannsynligheten for falsk deteksjon av HB/RQST er satt til 11 dB E/lo.
For et signal uten forskyvning mellom Target_SNR og deteksjonsterskelen, er deteksjonsforsinkelsen 35 ms i gjennomsnitt mellom simuleringen med en fjerntliggende abonnentenhet som beveger seg med 1,5 km/t (1 mph) og 30 km/t (20 mph). For "pulsslag med anmodning" (HB/RQST)-signalet er den gjennomsnittlige deteksjonsforsinkelse mindre enn 20 ms med en deteksjonsterskel på 2 dB under det målrettede signal/støy-forholdet (SNR) på 11 dB. Dette er mulig siden sendeeffekten (Tx-effekten) blir øket med 2 dB for HB/RQST i forhold til HB-signalet.
Simuleringen viser at det minste gjennomsnitt, hvis det tas utgangspunkt i 96 brukere, i en effektstyringsperiode (PC-periode) på 20 ms er nær 10 ms. Forsinkelsen ventes å være bedre enn 75 ms 99% av tiden.
Simuleringen viser også at tillegget på 2 dB med ytterligere sendeeffekt for HB/RQST-meldingen øker deteksjonssannsynligheten og reduserer deteksjons-ventetiden til 15 ms i gjennomsnitt. Et estimat av den totale samkanal-interferens for en fullstendig belastet vedlikeholdskanal er mellom 6 dB mindre enn IS-2000 grunnkanalen (9600 b/s på tilbaketrafikkanalen (R-TCH), 9600 b/s på den utpekte bakoverstyrekanal (R-DCCH)).
Selv om oppfinnelsen er blitt spesielt vist og beskrevet under henvisning til foretrukne utførelsesformer, vil fagkyndige på området forstå at forskjellige endringer i form og detaljer kan gjøres uten å avvike fra oppfinnelsens ramme slik den er angitt i de vedføyde patentkrav.

Claims (13)

1. Fremgangsmåte i et trådløst kommunikasjonssystem for å bestemme en anmodning om å endre kommunikasjonstilstand,karakterisert vedfølgende trinn: å motta ved en basestasjon minst ett første signal som har et første energinivå assosiert med en feltenhet; å motta ved basestasjonen minst ett andre signal som har et andre energinivå assosiert med feltenheten, hvor det andre energinivå er høyere enn det første energinivå; og å bestemme ved basestasjonen at det første signal ikke er en anmodning om å overføre trafikkdata fra feltenheten basert på det første energinivå, og å bestemme ved basestasjonen at det andre signal er en anmodning om å overføre trafikkdata fra feltenheten basert på det andre energinivå.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor det første energinivå og det andre energinivå sammenlignes med en terskel for å bestemme om feltenheten anmoder om å sende trafikkdata.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, videre omfattende trinnet med å bestemme det første energinivå og det andre energinivå basert på en ortogonal kode assosiert med feltenheten.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor det første signal og det andre signal mottas i tidsluker.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor basestasjonen sender effektkommandoer til feltenheten for å indikere at feltenheten skal sende det andre signal med høyere effekt.
6. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor det andre signal ikke er modulert.
7. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor det trådløse kommunikasjonssystem er et trådløst kodedelt, multippelaksess (CDMA) eller et ortogonalt frekvensdelt multipleks (OFDM) -kommunikasjonssystem.
8. Anordning i et trådløst kommunikasjonssystem for bestemmelse av en anmodning om endring av kommunikasjonstilstand,karakterisert ved: midler for å motta minst ett første signal ved et første energinivå assosiert med en feltenhet og med et første energinivå, og å motta minst ett andre signal ved et andre energinivå assosiert med feltenheten, hvor det andre energinivå er høyere enn det første energinivå; og midler for å bestemme at det første signal ikke er en anmodning om å overføre trafikkdata fra feltenheten basert på det første energinivå, og å bestemme at det andre signal er en anmodning om å overføre trafikkdata fra feltenheten basert på det andre energinivå; hvor midlene for å motta og midlene for å bestemme er anordnet ved en basestasjon.
9. Anordning i følge krav 8, hvor midlene for å bestemme sammenligner det første energinivå og det andre energinivå med en terskel for å bestemme om feltenheten anmoder om å sende trafikkdata.
10. Anordning i følge krav 8, hvor midlene for å bestemme utfører bestemmelsen basert på en ortogonal kode assosiert med feltenheten.
11. Anordning i følge krav 8, hvor det første signal og det andre signal mottas i tidsluker.
12. Anordning i følge krav 8, hvor anordningen omfatter midler for å sende effektkommandoer til feltenheten for å indikere at feltenheten skal sende det andre signal med høyere effekt, hvor midlene for å sende er anordnet ved basestasjonen.
13. Anordning i følge krav 8, hvor det andre signal ikke er modulert.
NO20035560A 2001-06-13 2003-12-12 Sending av pulsslag-signal med lavere nivå enn en pulsslag-forespørsel NO331903B1 (no)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US29792501P 2001-06-13 2001-06-13
US09/997,621 US6678260B2 (en) 1997-12-17 2001-11-29 System and method for maintaining wireless channels over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US37869702P 2002-05-07 2002-05-07
US10/171,080 US7221664B2 (en) 1998-06-01 2002-06-12 Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
PCT/US2002/018878 WO2002102095A1 (en) 2001-06-13 2002-06-13 Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20035560D0 NO20035560D0 (no) 2003-12-12
NO20035560L NO20035560L (no) 2004-02-13
NO331903B1 true NO331903B1 (no) 2012-04-30

Family

ID=27496941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20035560A NO331903B1 (no) 2001-06-13 2003-12-12 Sending av pulsslag-signal med lavere nivå enn en pulsslag-forespørsel

Country Status (11)

Country Link
US (2) US7221664B2 (no)
EP (2) EP1396158B1 (no)
JP (3) JP4225892B2 (no)
CN (2) CN101692744B (no)
BR (1) BRPI0211006B1 (no)
CA (2) CA2450680C (no)
IL (5) IL159262A0 (no)
MX (1) MXPA03011587A (no)
NO (1) NO331903B1 (no)
SG (1) SG162609A1 (no)
WO (1) WO2002102095A1 (no)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7221664B2 (en) * 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US7218623B1 (en) * 2001-05-04 2007-05-15 Ipr Licensing, Inc. Coded reverse link messages for closed-loop power control of forward link control messages
SG185139A1 (en) 2001-06-13 2012-11-29 Ipr Licensing Inc Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7965646B2 (en) * 2004-08-11 2011-06-21 Qwest Communications International Inc Wireless code-passing system for stateful connection monitoring
US7817972B2 (en) * 2004-10-29 2010-10-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for mutual information based power control
US8249540B1 (en) 2008-08-07 2012-08-21 Hypres, Inc. Two stage radio frequency interference cancellation system and method
US8953464B2 (en) * 2010-05-10 2015-02-10 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and computer program products for compensating for interference in sector transmissions
CN102404858B (zh) 2011-11-25 2014-04-02 华为技术有限公司 一种无线资源优化方法、装置及系统
EP3501211B1 (en) * 2016-08-17 2023-03-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for discriminating between communication apparatuses based on their transmited power
WO2024025571A1 (en) * 2022-07-29 2024-02-01 Rakuten Symphony Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for network energy saving state indication

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0808074A1 (en) * 1996-05-17 1997-11-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ATM radio transmission apparatus
US5862476A (en) * 1995-03-03 1999-01-19 Fujitsu Limited Mobile station equipment and base station equipment and control method
EP0907262A2 (en) * 1997-10-03 1999-04-07 Hewlett-Packard Company Power management method for use in a wireless local area network (LAN)

Family Cites Families (158)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3560978A (en) 1968-11-01 1971-02-02 Itt Electronically controlled antenna system
US3742498A (en) 1970-05-06 1973-06-26 Itt Synchronization and position location system
US3725938A (en) 1970-10-05 1973-04-03 Sperry Rand Corp Direction finder system
FR2196527B1 (no) 1972-08-16 1977-01-14 Materiel Telephonique
US3950753A (en) 1973-12-13 1976-04-13 Chisholm John P Stepped cardioid bearing system
US4021813A (en) 1974-07-01 1977-05-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Geometrically derived beam circular antenna array
US4099184A (en) 1976-11-29 1978-07-04 Motorola, Inc. Directive antenna with reflectors and directors
US4107469A (en) 1977-02-17 1978-08-15 Rockwell International Corporation Multiplex/demultiplex apparatus
US4290071A (en) 1977-12-23 1981-09-15 Electrospace Systems, Inc. Multi-band directional antenna
US4170766A (en) 1978-01-27 1979-10-09 Raytheon Company Beamformer
US4387378A (en) 1978-06-28 1983-06-07 Harris Corporation Antenna having electrically positionable phase center
US4260994A (en) 1978-11-09 1981-04-07 International Telephone And Telegraph Corporation Antenna pattern synthesis and shaping
US4448155A (en) 1982-06-03 1984-05-15 Eaton Corporation Guide for roller cam follower
US4625308A (en) 1982-11-30 1986-11-25 American Satellite Company All digital IDMA dynamic channel allocated satellite communications system and method
US4631546A (en) 1983-04-11 1986-12-23 Rockwell International Corporation Electronically rotated antenna apparatus
CA1227844A (en) 1983-09-07 1987-10-06 Michael T.H. Hewitt Communications network having a single node and a plurality of outstations
US4599733A (en) 1983-09-19 1986-07-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Multilevel noise code mate pair generation and utilization of such codes
US4577316A (en) 1984-02-13 1986-03-18 Rca Corporation Synchronization system for a regenerative subtransponder satellite communication system
US4841526A (en) 1984-05-25 1989-06-20 Wilson Jon C Data communications system
CA1239223A (en) 1984-07-02 1988-07-12 Robert Milne Adaptive array antenna
US4675863A (en) 1985-03-20 1987-06-23 International Mobile Machines Corp. Subscriber RF telephone system for providing multiple speech and/or data signals simultaneously over either a single or a plurality of RF channels
US4954950A (en) 1986-09-17 1990-09-04 International Business Machines Corporation Terminal communications circuit
GB8623763D0 (en) 1986-10-03 1986-11-05 Marconi Co Ltd Communication system
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
GB2198013B (en) 1986-11-28 1990-07-25 Marconi Co Ltd A communication system
US5027348A (en) 1989-06-30 1991-06-25 Ncr Corporation Method and apparatus for dynamic data block length adjustment
CN1062963C (zh) 1990-04-12 2001-03-07 多尔拜实验特许公司 用于产生高质量声音信号的解码器和编码器
US5166929A (en) 1990-06-18 1992-11-24 Northern Telecom Limited Multiple access protocol
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5115309A (en) 1990-09-10 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for dynamic channel bandwidth allocation among multiple parallel video coders
US5276911A (en) * 1990-11-02 1994-01-04 Motorola, Inc. Contention reducing technique for a radio frequency communication system
US5114375A (en) 1991-07-01 1992-05-19 Wellhausen Brenda L Toy apparatus
US5282222A (en) 1992-03-31 1994-01-25 Michel Fattouche Method and apparatus for multiple access between transceivers in wireless communications using OFDM spread spectrum
DE4210305A1 (de) 1992-03-30 1993-10-07 Sel Alcatel Ag Verfahren, Sender und Empfänger zur Informationsdatenübertragung mit veränderlichem Verkehrsaufkommen und Leitstation zur Koordinierung mehrerer solcher Sender und Empfänger
US5600706A (en) 1992-04-08 1997-02-04 U S West, Inc. Method and system for determining the position of a mobile receiver
GB2267627B (en) 1992-05-27 1996-01-03 Roke Manor Research Improvements in or relating to radio communication systems
CA2099738C (en) 1992-09-25 1999-01-12 William Keith Cline Architecture for a wireless telecommunication system
US5325419A (en) 1993-01-04 1994-06-28 Ameritech Corporation Wireless digital personal communications system having voice/data/image two-way calling and intercell hand-off
US5617423A (en) 1993-01-08 1997-04-01 Multi-Tech Systems, Inc. Voice over data modem with selectable voice compression
FR2700471B1 (fr) 1993-01-21 1995-04-07 Pasteur Merieux Serums Vacc Utilisation d'anticorps monoclonaux anti-LFA-1 pour la préparation d'un médicament destiné à prévenir le rejet des greffes d'organes solides et médicaments obtenus.
US5412429A (en) 1993-03-11 1995-05-02 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Picture data compression coder using subband/transform coding with a Lempel-Ziv-based coder
IT1270938B (it) 1993-05-14 1997-05-16 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento per il controllo della trasmissione su uno stesso canale di flussi informativi a velocita' variabile in sistemi di comunicazione tra mezzi mobili, e sistema utilizzante tale procedimento
EP0659326B1 (en) 1993-06-14 2002-09-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Time alignment of transmission in a down-link of a cdma system
JP3192839B2 (ja) 1993-09-20 2001-07-30 富士通株式会社 初期送信電力の決定方法
US5414728A (en) 1993-11-01 1995-05-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bifurcating signal transmission over in-phase and quadrature phase spread spectrum communication channels
ES2223046T3 (es) 1993-11-01 2005-02-16 Qualcomm Incorporated Procedimiento y aparato para la transmision de datos digitales de velocidad variable.
US6088590A (en) * 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
JPH07131398A (ja) * 1993-11-05 1995-05-19 Fuji Electric Co Ltd 特定小電力データ伝送用無線変復調装置
US5446727A (en) 1993-11-30 1995-08-29 Motorola Inc. Method and apparatus for time aligning signals for reception in a code-division multiple access communication system
JP2636712B2 (ja) 1993-12-08 1997-07-30 日本電気株式会社 移動通信装置
JP3260950B2 (ja) 1994-02-18 2002-02-25 松下電器産業株式会社 データ通信装置
US5481533A (en) 1994-05-12 1996-01-02 Bell Communications Research, Inc. Hybrid intra-cell TDMA/inter-cell CDMA for wireless networks
US5442625A (en) 1994-05-13 1995-08-15 At&T Ipm Corp Code division multiple access system providing variable data rate access to a user
WO1995032591A1 (en) 1994-05-19 1995-11-30 Airnet Communications Corp. System for dynamically allocating channels among base stations in a wireless communication system
JPH09510596A (ja) * 1994-06-08 1997-10-21 エイチイー・ホールディングス・インコーポレーテッド・ディー ビーエー・ヒューズ・エレクトロニクス ハイブリッドネットワークアクセスのための装置および方法
US5586119A (en) 1994-08-31 1996-12-17 Motorola, Inc. Method and apparatus for packet alignment in a communication system
US5614914A (en) 1994-09-06 1997-03-25 Interdigital Technology Corporation Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location
US5585850A (en) 1994-10-31 1996-12-17 Schwaller; John Adaptive distribution system for transmitting wideband video data over narrowband multichannel wireless communication system
US5577022A (en) 1994-11-22 1996-11-19 Qualcomm Incorporated Pilot signal searching technique for a cellular communications system
JPH08163085A (ja) 1994-12-02 1996-06-21 Toshiba Corp 情報通信装置
US5956332A (en) 1994-12-09 1999-09-21 Nokia Telecommunications Oy High-speed data transmission in mobile communication networks
FI97187C (fi) 1994-12-09 1996-10-25 Nokia Telecommunications Oy Suurinopeuksinen datasiirto matkaviestinverkoissa
US5592470A (en) 1994-12-21 1997-01-07 At&T Broadband wireless system and network architecture providing broadband/narrowband service with optimal static and dynamic bandwidth/channel allocation
US5642348A (en) 1994-12-30 1997-06-24 Lucent Technologies Inc. Access director interface for narrowband/broadband information distribution network
CA2188455C (en) * 1995-02-23 2003-07-15 Yukihiko Okumura Variable rate transmission method, transmitter and receiver using the same
CN1082289C (zh) 1995-03-16 2002-04-03 东芝株式会社 数据通信装置及方法
US5592471A (en) 1995-04-21 1997-01-07 Cd Radio Inc. Mobile radio receivers using time diversity to avoid service outages in multichannel broadcast transmission systems
MY121893A (en) 1995-04-28 2006-03-31 Qualcomm Inc Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using statistical multiplexing.
US5673259A (en) 1995-05-17 1997-09-30 Qualcomm Incorporated Random access communications channel for data services
US5915216A (en) 1995-06-02 1999-06-22 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of transmitting and receiving information in a wireless telecommunications system
US5696766A (en) 1995-06-02 1997-12-09 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of synchronizing a transmitter in a subscriber terminal of a wireless telecommunications system
US5742595A (en) * 1995-06-02 1998-04-21 Dsc Communications Corporation Processing CDMA signals
US5745484A (en) 1995-06-05 1998-04-28 Omnipoint Corporation Efficient communication system using time division multiplexing and timing adjustment control
US5959980A (en) 1995-06-05 1999-09-28 Omnipoint Corporation Timing adjustment control for efficient time division duplex communication
US5802046A (en) 1995-06-05 1998-09-01 Omnipoint Corporation Efficient time division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control
US6597913B2 (en) * 1995-06-05 2003-07-22 Motorola, Inc. Distributed dynamic channel management in cellular systems
US5689502A (en) 1995-06-05 1997-11-18 Omnipoint Corporation Efficient frequency division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control
US5619492A (en) 1995-06-16 1997-04-08 Unisys Corporation CDMA communication system in which bit rates are dynamically allocated
US5742592A (en) 1995-09-01 1998-04-21 Motorola, Inc. Method for communicating data in a wireless communication system
US5784406A (en) 1995-06-29 1998-07-21 Qualcom Incorporated Method and apparatus for objectively characterizing communications link quality
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US6049535A (en) 1996-06-27 2000-04-11 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
US6570865B2 (en) * 1995-08-10 2003-05-27 Hitachi, Ltd. CDMA mobile communications system and communication method
JP3212238B2 (ja) * 1995-08-10 2001-09-25 株式会社日立製作所 移動通信システムおよび移動端末装置
EP2242321B1 (en) 1995-09-20 2015-07-22 Ntt Docomo, Inc. Access method, mobile station and base station for CDMA mobile communication system
US6418148B1 (en) * 1995-10-05 2002-07-09 Lucent Technologies Inc. Burst-level resource allocation in cellular systems
US5734646A (en) 1995-10-05 1998-03-31 Lucent Technologies Inc. Code division multiple access system providing load and interference based demand assignment service to users
US5790551A (en) 1995-11-28 1998-08-04 At&T Wireless Services Inc. Packet data transmission using dynamic channel assignment
US5991279A (en) 1995-12-07 1999-11-23 Vistar Telecommunications Inc. Wireless packet data distributed communications system
US5881060A (en) 1996-05-30 1999-03-09 Northern Telecom Limited Integrated cellular voice and digital packet data telecommunications systems and methods for their operation
FI101332B1 (fi) 1995-12-18 1998-05-29 Nokia Telecommunications Oy Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US5663958A (en) 1996-02-22 1997-09-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and apparatus for dynamically selecting the length of mobile station burst communications on the reverse digital control channel
US6236674B1 (en) * 1996-02-23 2001-05-22 Teletransactions, Inc. Transceiver control with sleep mode operation
US5790549A (en) 1996-02-29 1998-08-04 Ericsson Inc. Subtractive multicarrier CDMA access methods and systems
US5844894A (en) 1996-02-29 1998-12-01 Ericsson Inc. Time-reuse partitioning system and methods for cellular radio telephone systems
US6112092A (en) 1996-04-18 2000-08-29 Lucent Technologies Inc. Self-configurable channel assignment system and method
JP2968717B2 (ja) 1996-04-25 1999-11-02 静岡日本電気株式会社 時分割多重伝送装置
US5910945A (en) 1996-04-30 1999-06-08 Trw Inc. Method and apparatus for synchronizing communications in a satellite based telecommunications system
FI103082B (fi) 1996-05-27 1999-04-15 Nokia Telecommunications Oy Yhteydenmuodostusmenetelmä ja radiojärjestelmä
US6396804B2 (en) * 1996-05-28 2002-05-28 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
US5930230A (en) 1996-05-28 1999-07-27 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
US5859840A (en) 1996-05-31 1999-01-12 Qualcomm Incorporated Spread spectrum communication system which defines channel groups comprising selected channels that are additional to a primary channel and transmits group messages during call set up
US5828662A (en) 1996-06-19 1998-10-27 Northern Telecom Limited Medium access control scheme for data transmission on code division multiple access (CDMA) wireless systems
US5950131A (en) 1996-10-29 1999-09-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for fast pilot channel acquisition using a matched filter in a CDMA radiotelephone
US6222828B1 (en) * 1996-10-30 2001-04-24 Trw, Inc. Orthogonal code division multiple access waveform format for use in satellite based cellular telecommunications
US6215798B1 (en) 1996-11-01 2001-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-frame synchronization for parallel channel transmissions
US6195362B1 (en) 1996-11-08 2001-02-27 At&T Corporation Resource pooling system and method in communication systems
US6243372B1 (en) * 1996-11-14 2001-06-05 Omnipoint Corporation Methods and apparatus for synchronization in a wireless network
US6263013B1 (en) * 1996-11-21 2001-07-17 Dsp Group, Inc. Fast tracking of PN synchronization in a direct-sequence spread-spectrum digital communications system
EP0845877A3 (en) * 1996-11-28 2002-03-27 Oki Electric Industry Co., Ltd. Mobile communication system for accomplishing handover with phase difference of frame sync signals corrected
US5896376A (en) 1996-12-13 1999-04-20 Ericsson Inc. Optimal use of logical channels within a mobile telecommunications network
US5873043A (en) 1996-12-18 1999-02-16 Cellemetry Llc System for communicating messages via a forward overhead control channel
GB2320662B (en) 1996-12-18 2001-06-20 Dsc Telecom Lp Apparatus and method of frame aligning information in a wireless telecommunications system
SE514781C2 (sv) * 1997-01-28 2001-04-23 Ericsson Telefon Ab L M Metod och anordning i ett radiokommunikationssystem
GB2322041B (en) * 1997-02-05 2001-09-19 Nokia Mobile Phones Ltd Intelligent network searching for a multi mode phone
US6011800A (en) 1997-03-26 2000-01-04 Motorola, Inc. Hierarchical resource management method, system, base station, head-end unit and subscriber unit for variable resource size communication systems
US5923650A (en) 1997-04-08 1999-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
US5914950A (en) 1997-04-08 1999-06-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
US6075792A (en) * 1997-06-16 2000-06-13 Interdigital Technology Corporation CDMA communication system which selectively allocates bandwidth upon demand
US6188678B1 (en) * 1997-08-07 2001-02-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adaptive closed loop power control using open loop measurements
US6038450A (en) 1997-09-12 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Soft handover system for a multiple sub-carrier communication system and method thereof
US6389000B1 (en) * 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
US6377809B1 (en) * 1997-09-16 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Channel structure for communication systems
US6377548B1 (en) * 1997-10-14 2002-04-23 Lucent Technologies Inc. Method for admitting new connections based on measured quantities in a multiple access system for communications networks
US6567416B1 (en) * 1997-10-14 2003-05-20 Lucent Technologies Inc. Method for access control in a multiple access system for communications networks
US6574211B2 (en) * 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
FI974134A (fi) * 1997-11-04 1999-05-05 Nokia Telecommunications Oy Verkkoelementtien hallinta
US6064678A (en) 1997-11-07 2000-05-16 Qualcomm Incorporated Method for assigning optimal packet lengths in a variable rate communication system
JP3217307B2 (ja) * 1997-11-18 2001-10-09 沖電気工業株式会社 無線送信装置
US6262980B1 (en) * 1997-12-02 2001-07-17 At&T Corp Dynamic resource allocation method and apparatus for broadband services in a wireless communications system
US7394791B2 (en) * 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6222832B1 (en) * 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US6373834B1 (en) * 1997-12-19 2002-04-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Synchronization for cellular telecommunications network
US6545986B1 (en) * 1997-12-31 2003-04-08 Verizon Laboratories Inc. CDMA forward link power control
US6269075B1 (en) * 1998-01-26 2001-07-31 Nokia Mobile Phones Limited Finger assignment in a CDMA rake receiver
US6526039B1 (en) * 1998-02-12 2003-02-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for facilitating timing of base stations in an asynchronous CDMA mobile communications system
US6208871B1 (en) 1998-02-27 2001-03-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a time adjustment to a wireless communication system
US6163707A (en) 1998-03-04 2000-12-19 Northern Telecom Limited CDMA power control error reduction via predictive filtering
US6353412B1 (en) * 1998-03-17 2002-03-05 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining position location using reduced number of GPS satellites and synchronized and unsynchronized base stations
CA2288682C (en) 1998-03-26 2003-04-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for controlling powers of orthogonal channel and quasi-orthogonal channel in cdma communication system
US6233439B1 (en) * 1998-04-08 2001-05-15 Nortel Networks Limited Signal to noise estimation of forward link traffic channel for fast power control
JPH11331131A (ja) * 1998-05-20 1999-11-30 Nec Corp 無線伝送システム及びその伝送方法並びにその制御プログラムを記録した記録媒体
US5991618A (en) 1998-05-29 1999-11-23 Motorola, Inc. Method and system for estimating a communication mode quality in a wireless communications system
US7221664B2 (en) * 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US6504830B1 (en) * 1998-06-15 2003-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Publ Method, apparatus, and system for fast base synchronization and sector identification
JP3450196B2 (ja) * 1998-09-09 2003-09-22 三菱電機株式会社 Tdma無線通信方式
US6546252B1 (en) * 1998-12-18 2003-04-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for estimating interfrequency measurements used for radio network function
JP2000188597A (ja) * 1998-12-21 2000-07-04 Mitsubishi Electric Corp 多元接続方式
US6058338A (en) 1999-02-12 2000-05-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for efficient GPS assistance in a communication system
AU3383400A (en) * 1999-02-26 2000-09-14 Qualcomm Incorporated Method and system for handoff between an asynchronous cdma base station and a synchronous cdma base station
JP3968191B2 (ja) 1999-03-06 2007-08-29 松下電器産業株式会社 送受信装置
KR100617916B1 (ko) * 1999-03-24 2006-08-30 퀄컴 인코포레이티드 예약방식 다중 액세스
GB2348776B (en) * 1999-04-06 2003-07-09 Motorola Ltd A communications network and method of allocating resource thefor
US6965778B1 (en) 1999-04-08 2005-11-15 Ipr Licensing, Inc. Maintenance of channel usage in a wireless communication system
US6196362B1 (en) * 1999-05-13 2001-03-06 Westinghouse Air Brake Company Lock bolt with modified end cap for slack adjuster
EP1081977A1 (en) * 1999-08-31 2001-03-07 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Subscriber station, network control means and method for triggering inter-frequency measurements in a mobile communication system
AU3673001A (en) * 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
SG185139A1 (en) * 2001-06-13 2012-11-29 Ipr Licensing Inc Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5862476A (en) * 1995-03-03 1999-01-19 Fujitsu Limited Mobile station equipment and base station equipment and control method
EP0808074A1 (en) * 1996-05-17 1997-11-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ATM radio transmission apparatus
EP0907262A2 (en) * 1997-10-03 1999-04-07 Hewlett-Packard Company Power management method for use in a wireless local area network (LAN)

Also Published As

Publication number Publication date
CA2450680A1 (en) 2002-12-19
EP1396158B1 (en) 2013-09-04
JP5254178B2 (ja) 2013-08-07
WO2002102095A1 (en) 2002-12-19
JP2010028832A (ja) 2010-02-04
BR0211006A (pt) 2004-12-21
CN100534236C (zh) 2009-08-26
CA2689861A1 (en) 2002-12-19
US20030086399A1 (en) 2003-05-08
IL159262A (en) 2008-11-26
BRPI0211006B1 (pt) 2016-05-31
CN101692744B (zh) 2014-05-07
EP2479903B1 (en) 2016-11-16
US20120170484A1 (en) 2012-07-05
SG162609A1 (en) 2010-07-29
IL200920A (en) 2010-11-30
JP4440250B2 (ja) 2010-03-24
IL207059A0 (en) 2010-12-30
JP2004531148A (ja) 2004-10-07
CA2689861C (en) 2014-12-30
CN1528094A (zh) 2004-09-08
EP1396158A4 (en) 2010-01-06
JP2007097209A (ja) 2007-04-12
NO20035560D0 (no) 2003-12-12
CA2450680C (en) 2010-08-03
EP1396158A1 (en) 2004-03-10
JP4225892B2 (ja) 2009-02-18
MXPA03011587A (es) 2004-10-28
CN101692744A (zh) 2010-04-07
EP2479903A1 (en) 2012-07-25
IL159262A0 (en) 2004-06-01
US8369277B2 (en) 2013-02-05
IL192394A (en) 2010-05-17
NO20035560L (no) 2004-02-13
US7221664B2 (en) 2007-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4440250B2 (ja) ハートビート・リクエストよりも低電力レベルでのハートビート信号の伝送
CA2450670C (en) Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US9307532B2 (en) Signaling for wireless communications
US8134980B2 (en) Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
JP5452676B2 (ja) エラー確率を低減するためのハートビートの複数検出

Legal Events

Date Code Title Description
CREP Change of representative

Representative=s name: ONSAGERS AS, POSTBOKS 1813 VIKA, 0123

CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: INTELLECTUAL VENTURES I LLC, US

CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: APPLE INC., US

MK1K Patent expired